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共沉淀法制备掺杂氧化锌压敏陶瓷粉料热力学分析

彭忠东 , 杨建红 , 邹忠 , 刘业翔 , 李自强

无机材料学报

本文通过对Me(Zn2+;Cr,Mn2+;Sb3+,Bi3+,Co2+)-NH-CO2--HO体系进行热力学分析的基础上,获得了Me-NH-CO2-O体系中的lg[T-pH关系图,得到了用NHHCO和NH·HO作沉淀剂,用共沉淀法制备掺杂氧化锌压敏陶瓷粉料时,最佳共沉淀pH为7.0左右.

关键词: 热力学分析 , coprecipitation , zinc oxide , varistor ceramics

共沉淀法制备CaCu3Ti4O12陶瓷

杨雁 , 李盛涛

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2010.00835

为了降低CaCu3Ti4O12陶瓷的介电损耗, 保持高介电常数, 采用共沉淀法制备CaCu3Ti4O12陶瓷. 研究了前驱粉料的热分解过程、煅烧后粉料的物相结构、陶瓷的显微结构和介电性能, 并考察了Ca、Cu混合溶液pH值对CaCu3Ti4O12陶瓷性能的影响. 结果表明: 当Ca、Cu混合溶液pH值为5.1时, 制备的CaCu3Ti4O12陶瓷介电损耗最低, 而且能保持高介电常数. 在室温下, 频率为1kHz时, 介电常数为1.4×104, 介电损耗为0.037. 通过对陶瓷性能对比, 发现共沉淀反应中各元素的沉淀比例, 陶瓷的微观结构和介电性能均受该pH值的影响. 因此, Ca、Cu混合溶液的pH值对降低CaCu3Ti4O12陶瓷介电损耗、保持高介电常数影响很大.

关键词: CaCu3Ti4O12陶瓷 , coprecipitation , pH value , dielectric loss

纳米MgO/SnO2复合粉体的制备及性能研究

洪伟良 , 刘剑洪 , 罗仲宽 , 田德余 , 张培新

无机材料学报

采用共沉淀法制备了MgO/SnO2纳米复合粉体.用热重分析(TG)、X射线衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)和能谱(EDS)对样品的物相、形貌、粒径和组成进行了表征.并用DSC考察了纳米MgO/SnO2对RDX热分解的催化作用.结果表明:400℃煅烧样品的平均粒径约为3nm,MgO的掺杂可提高纳米SnO2粒子的热稳定性和对RDX热分解的催化作用,它使RDX的分解峰温降低了8.5℃,分解热增加了518J·g-1(约50%).

关键词: MgO/SnO2 , composite nanoparticle , coprecipitation , catalyst

共沉淀法制备钛酸铋超细粉体

阚艳梅 , 靳喜海 , 王佩玲 , 李永祥 , 程一兵

无机材料学报

通过共沉淀法制备了钛酸 超细粉体,并研究了其前驱体的晶化过程和粉体的烧结行为.研究结果表明该方法能够明显降低钛酸 的合成温度,在 600℃已能得到比表面积为 12m/g(粒度约为 100nm)无团聚的高纯超细钛酸 粉体.该粉体具有较高的烧结活性,在950℃烧结即可致密化.

关键词: 钛酸铋 , coprecipitation , ultrafine powder , sintering

高致密球形LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2颗粒的合成及性能研究

陆雷 , 钟伟攀 , 杨晖

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2012.00258

以氨水为络合剂, NaOH为沉淀剂, 通过共沉淀制备了高致密、粒度均匀的球形前驱体Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2. 通过焙烧该前驱体和LiOH·H2O的混合物制备出球形锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2. 采用XRD、SEM、TEM、TGA/DSC以及恒流充放电测试对材料的结构、形貌和电化学性能进行表征. 结果表明, 球形前驱体是由纳米级一次颗粒团聚形成, 而不是晶粒的长大, 且反应时间对前驱体的形貌、粒径分布及振实密度有显著影响. 750℃焙烧16 h后的正极材料, 保持了完好的球形形貌, 具有最佳的层状结构和电化学性能, 振实密度最大(2.98 g/cm3), 首次放电容量为202.4 mAh/g, 倍率性能佳, 在3C的放电电流下容量为174.1 mAh/g, 且循环性能优良, 在40次循环以后, 放电容量保持率为92.3%.

关键词: 球形颗粒 , coprecipitation , LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 , Li-ion batteries

纳米ZnFe2O4气敏材料的结构和敏感特性研究

焦正 , 陈锋 , 李民强 , 刘锦淮 , 边历峰 , 钱逸泰

无机材料学报

ZnFe是传统的铁氧体材料,近年来又发现具有良好的气敏性能.本文采用化学共沉淀法制备了纳米尺寸的ZnFe粉末,利用XRD、XPS、SEM等手段研究了结构特性.以ZnFe2O4纳米粉末为原料制备了厚膜气敏元件,测试了元件的气敏性能,并对气敏机理给予了解释.

关键词: 纳米材料 , gas sensitivity , coprecipitation

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